Cтраница 5
На рис. 239 показано влияние содержания никеля в аустенитной наплавке на среднеуглеродистой стали на ширину обезуглероженной и науглероженной прослоек в зоне сплавления. Во всех случаях с повышением содержания никеля независимо от температуры испытания величина прослоек уменьшалась. Применение в качестве электродных материалов сплавов на никелевой основе ( - 80 % Ni) позволяет избежать появления диффузионных прослоек в сварных образцах, длительно пребывающих при температуре 500 - 550 С. [61]
При увеличении концентрации никеля в трубных сталях степень насыщения их углеродом значительно уменьшается. Такое явление наблюдается, например, при повышении содержания никеля в стали 40Х25Н35С с 20 до 35 %, когда науглероживание протекает очень медленно и углерод проникает в сталь на небольшую глубину. [62]
Длительная прочность металла сварного соединения. [63] |
С повышением содержания ниобия в наплавленном шве склонность к растрескиванию уменьшается, а при содержании его - 1 6 % горячие трещины совершенно исчезают. Вредное влияние ниобия в отношении растрескивания при сварке усиливается с повышением содержания никеля, углерода, серы, кислорода и азота в стали и кислотности флюса при сварке. [64]
Влияние никеля и различных режимов термической обработки на скорость коррозии сталей с 17 % Сг в кипящей 65 % - ной HNO3 при 5-кратном кипячении по 48 ч в каждом цикле. [65] |
Сопоставляя данные [455] по коррозионной стойкости 17 % - ных хромистых сталей ( без никеля) с данными для сталей с присадками 1 7; 2 21; 2 92 и 3 24 % Ni, можно видеть, что после закалки с 1093 С в воде коррозионная стойкость сталей сильно увеличивается. Вероятно, это связано с влиянием остаточного аустенита, количество которого увеличивается с повышением содержания никеля. [66]